На главную

Статья по теме: Коэффициента механических

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Высокие значения коэффициента механических потерь обеспечивают понижение звукового воздействия на 20-25 дБ. Применение различных наполнителей позволяет регулировать тепло- и электропроводность, а также диэлектрические свойства. Общей особенностью полимерных ВПМ на перечисленных составляющих[5, С.178]

Рис. 5.7. Зависимость коэффициента механических потерь полиизобутилена от температуры по данным Шмидера и Вольфа (логарифмический декремент затухания пересчитан на коэффициент механических потерь). Частота свободных колебаний 1,1—1,3 Гц[2, С.136]

Таким образом, значения коэффициента механических потерь и дисперсии скорости звука для каждого конкретного релаксационного процесса определяются отношением Г/t. Изменение частоты (а следовательно, и периода) при постоянной температуре представляет собой лишь один способ изменения величины Г/г. Естественно, что все 'приведенные выше рассуждения останутся в силе, если Т/т будет изменяться за счет изменения времени релаксации т, т. е. за счет изменения температуры. Так как при уменьшении Отношения Г/т скорость звука возрастает, а коэффициент механических потерь проходит через максимум, то очевидно, что это может быть достигнуто не только за счет повышения частоты (уменьшения периода Т) звуковых колебаний при постоянной температуре, но и вследствие возрастания т (понижения температуры) при постоянной частоте. Таким образом, повышение частоты и понижение температуры одинаковым образом влияют на динамиче-[6, С.256]

Рис. 1. 19. Температурная зависимость коэффициента механических потерь и наполненного сшитого винилового полимера.[1, С.60]

Рис. 13.5. Изменение силы трения FTP (/) и коэффициента механических потерь к (2) для полимера в широком интервале температур[2, С.366]

Рис. 13.4. Зависимости амплитуды деформации D (1), коэффициента механических потерь к (2) и силы трения (3) от температуры[2, С.366]

Рис. II. 12. Изменение относительной амплитуды деформации e/e^ (1) при заданной амплитуде напряжения и коэффициента механических потерь х (2) при переходе некристаллического полимера из упруготвердого в высокоэластическое состояние.[1, С.97]

Рис. 2. Схематическое изображение температурных зависимостей логарифма динамического модуля упругости Е (1) и коэффициента механических потерь у. (2): a — для каучукопо-добных линейных и сшитых полимеров; б — для "твердых частично кристаллических полимеров (а, р, у, 6, т] — условные обозначения различных областей релаксации).[7, С.362]

Рис. 2. Схематическое изображение температурных зависимостей логарифма динамического модуля упругости Е (7) и коэффициента механических потерь и (2): a — для каучукопо-добных линейных и сшитых полимеров, б — для твердых частично кристаллических полимеров (а, |3, V, 6, 1 •— условные обозначения различных областей релаксации).[8, С.359]

Цель работы. Получение зависимости напряжение — деформация для высокоэластичных полимеров в режиме нагрузка — разгрузка (петли гистерезиса), расчет коэффициента механических потерь.[3, С.166]

Весьма чувствительны к релаксационным переходам методы внутреннего трения и термомеханических кривых, а также реологические методы. Наблюдаемые при периодических деформациях механические потери характеризуют внутреннее трение в полимерах. Так, на температурной зависимости коэффициента механических потерь на диффузный фон (или уровень потерь) накладываются отдельные максимумы внутреннего трения. Каждый максимум потерь свидетельствует о существовании отдельного релаксационного механизма с наивероятнейшим временем т<, которое может быть рассчитано из соотношения вида[2, С.133]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев Г.М. Курс физики полимеров, 1976, 288 с.
2. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
3. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
4. Амброж И.N. Полипропилен, 1967, 317 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
8. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.

На главную